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西北农牧交错带常见植物图谱内容简介

西北农牧交错带常见植物图谱内容简介

《西北农牧交错带常见植物图谱》概述了西北农牧交错带的区域范围、地形地貌、气候特点、土壤类型、植被类型以及植被恢复之对策,记述了西北农牧交错带种子植物300种,简述识别三大特征、分布和用途,附彩图300余幅。西北农牧交错带常见植物图谱是在"十一五"国家科技支撑课题"困难立地工程造林技术研究"中"西北农牧交错带严重侵蚀区植被恢复与造林技术研究"和"水蚀风蚀复合区生态治理模式研究与示范"等项目或课题的部分研究成果综合而成,是解决国家实施退耕还林(草)、天然林保护和"三北"防护林等林业生态工程建设和生态环境保护中植物识别难题撰写的。

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西北农牧交错带常见植物图谱造价信息

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植物

  • H1000XW1240XD50/PG-F137 浮雕类
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  • 佛山市南海盘古雕塑艺术工艺厂河南销售
  • 2022-12-07
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西亚植物

  • H1550XW250/PG-F040-B 浮雕类
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  • 2022-12-07
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西亚植物

  • H2100XW480/PG-F040-C 浮雕类
  • 13%
  • 佛山市南海盘古雕塑艺术工艺厂河南销售
  • 2022-12-07
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西亚植物

  • H1830XW555/PG-F040-A 浮雕类
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  • 2022-12-07
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植物液设备

  • 植物液系统:管道SS304不锈钢;采用双流体喷头;喷头冷备数量不少于喷头数量的20%【GLDZ】
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  • 2022-12-07
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卷扬机

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卷扬机

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卷扬机

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卷扬机

  • 牵引力1t(H=40m)
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  • 广州市2011年1季度信息价
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卷扬机

  • 牵引力3-5t(H=40m)
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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辨色图谱

  • 画册式
  • 1本
  • 1
  • 中高档
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  • 2021-08-09
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辨色图谱

  • Ф 标准
  • 2个
  • 3
  • 疗康
  • 不含税费 | 不含运费
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回形交错

  • H300×W300×D22 型号:YD-W0017
  • 6480块
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植物补光灯

  • 植物补光灯
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  • 3
  • 中高档
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仿真植物:绿萝

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  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-20
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西北农牧交错带常见植物图谱目录

前言

上篇 西北农牧交错带概述

1 西北农牧交错带地形地貌

1.1 陕北长城沙滩地貌

1.2 陕北低梁丘陵地貌

1.3 陕北陇东梁峁丘陵沟壑地貌

1.3.1 无定河源头丘陵沟壑地貌

1.3.2 北洛河流域源头沟壑地貌

1.3.3 环江流域源头沟壑地貌

1.4 陇中西部长梁黄土丘陵沟壑地貌

1.4.1 陇中长梁沟壑地貌

1.4.2 陇西丘陵沟壑地貌

1.5 盐灵台地缓坡丘陵地貌

1.5.1 低山丘陵地貌

1.5.2 缓坡丘陵地貌

1.5.3 流动和半流动沙丘地貌

1.6 宁南土石丘陵地貌

1.6.1 宁南石质山地地貌

1.6.2 宁南黄土丘陵地貌

1.6.3 宁南河流川道地貌

1.7 宁南山间洼地地貌

1.8 湟水河梁状丘陵沟壑地貌

1.8.1 湟水流域高山地貌

1.8.2 湟水流域中低山地貌

1.8.3 湟水河谷川道地貌

2.西北农牧交错带气候

2.1 大气环流

2.2 降水特征

2.3 热量特征

2.4 温度特征

2.5 风速特征

3.西北农牧交错带土壤

3.1 黑垆土

3.1.1 普通黑垆上

3.1.2 焦黑垆土

3.1.3 麻黑垆土

3.2 栗钙土

3.2.1 普通栗钙上

3.2.2 暗栗钙上

3.2.3 淡栗钙上

3.2.4 潮栗钙上

3.3 灰钙土

3.3.1 典型灰钙土

3.3.2 淡灰钙土

3.3.3 灌淤灰钙土

3.3.4 潮灰钙土

3.3.5 盐化灰钙土

3.4 灰褐土

3.4.1 典型灰褐土

3.4.2 淋溶灰褐土

3.4.3 石灰性灰褐土

3.5 草甸土

3.5.1 浅色草甸上

3.5.2 典型草甸土

3.5.3 盐化草甸土

3.6 黄绵土

3.6.1 典型黄绵土

3.6.2 沙黄绵土

3.6.3 灰黄绵上

3.7 新积土

3.7.1 典型新积土

3.7.2 冲积土

3.7.3 垫积新积土

3.7.4 盐化新积土

3.8 潮土

3.8.1 典型潮土

3.8.2 湿潮土

3.8.3 盐化潮土

3.8.4 灌淤潮土

3.8.5 沼泽潮土

3.9 灌淤土

3.9.1 典型灌淤上

3.9.2 潮灌淤士

3.9.3 表锈灌淤士

……

下篇 西北农牧交错带常见植物

参考文献

拉丁文索引2100433B

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西北农牧交错带常见植物图谱内容简介常见问题

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西北农牧交错带常见植物图谱内容简介文献

常见园林绿化植物图谱2011 常见园林绿化植物图谱2011

常见园林绿化植物图谱2011

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大小:7.1MB

页数: 16页

常见园林绿化植物图谱 2011-7-7 1、鹅掌楸 2、火棘 3、四照花 4、海桐 5、卫矛 6、山茶 7、小叶蚊母树 8、金钟花 9、流苏树 10、贴梗海棠 11、红叶李 12、金边正木 13、棣棠 14、红花檵木 16、红叶石楠 17、日本晚樱 18、白花碧桃 19、阔叶十大功劳 20、金银木 21、秤锤树 22、夹竹桃 23、红千层 24、罗汉松 25、广玉兰 26、地肤 27、西洋接骨木 28、华北珍珠梅

建筑规划知识:生态交错带的概念和功能

一、概念:生态交错带多指不同群落间的交错带,创新之处主要在于它强调了生态系统间的相互作用和相互关系。生态交错带(ecotone)源于1905年,由Clements首次提出,最初的含义为张力带(tensionzone),意指从两侧生物群落来的物种在此受到某种胁迫。1959年Odum强调这一概念的重要性,把ecotone作为两个群落之间的过度带。长期以来,ecotone作为生态实体出现在生态学中,多指不同群落间的交错带。如森林—草原交错带、乔木—灌木交错带、森林—草甸交错带等。20世纪80年代以来,随淡水生态学、全球气候变化和景观生态学的发展,生态交错带的研究迅猛发展。Dicastri和国际环境科学委员会(19妃)定义ecotone为“相邻生态系统之间的过渡带或称为生态交错带,它具有由特定时间、空间尺度以及相邻生态系统相互作用程度所确定的一系列特征”。生态交错带概念的创新之处主要在于它强调了生态系统之间的相互作用和相互联系。生态交错带的内涵主要指群落交错带,特别是那些明显的大尺度交错带,如地带性植被交错带、海陆交错带(海岸线)等,其内涵比以前的要深刻和丰富得多,成为生态交错带研究的理论基础。

二、交错带的主要功能

生态交错带主要有7种功能(Farina,1998):

1.被动扩散(passivediffusion)相邻景观要素具有的热能及外貌的差异,导致能量(风、热量)、物质(尘埃、雪)和有机体(花粉、种子、孢子)等生态流沿压力差的方向运动。相邻景观要素差异愈大,生态流愈大。

2.主动扩散(activediffusion)相邻景观要素间食物、隐蔽物、觅食条件等的差异,导致生活在交错带内的动物为寻找更为适宜的生境在相邻景观要素间往返运动。

3.过滤器(filter)或屏障(barrier)生态流经过交错带,一部分可顺利通过,一部分受到阻碍,交错带犹如半透膜,起过滤器或屏障的作用。

4.聚集(accumulation)生物或无机物流流经交错带会发生聚集,形成物种和种群的高密度带以及无机物的聚集地。

5.源(source)在生态流流动过程中,交错带可为两侧景观生态系统提供能量、无机物和生物有机体来源,导致生态流向两侧生态系统的净流动。起到生态流源的作用。

6.汇(sink)与源的作用相反,交错带起吸引两侧能量、无机物和生物流的作用。

7.栖息地(habitat)多数物种需要两个以上的生境条件。交错带是生境的边缘,为相邻生境边缘种的栖息提供了绝好的条件。

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庞泉沟常见高等植物图谱简介

内容简介

本书收录保护区内常见高等植物330种及种下单位,重点介绍了植物的科属分类、识别特征、保护区内分布和保护价值等信息,图文并重,是集科研、科普、生产和教学为一体的植物图谱。本书中植物的科属划分、学名、中名、形态特征主要参考《中国植物志》、《中国高等植物图鉴》和《山西植物志》,并依据克朗奎斯特系统排列顺序,部分植物中文名称综合参考《FloraofChina》和生产实际而定。

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能级交错规律总结

一:电子先填最外层的ns,后填次外层的(n-1)d,甚至填入倒数第三层的(n-2)f的规律叫做“能级交错”

二:若主量子数n和角量子数l都不同,虽然能量高低基本上由n的大小决定,但有时也会出现高电子层中低亚层(如4s)的能量反而低于某些低电子层中高亚层(如3d)的能量这种现象称为能级交错。能级交错是由于核电荷增加,核对电子的引力增强,各亚层的能量均降低,但各自降低的幅度不同所致。能级交错对原子中电子的分布有影响。”

三:能级交错是指电子层数较大的某些轨道的能量反低于电子层数较小的某些轨道能量的现象。如4s反而比3d的能量小,填充电子时应先充满4s而后才填入3d轨道。过渡元素钪的外层电子排布为4s23d1,失去电子时,按能级交错应先失去3d电子,成为4s23d0,而从原子光谱实验得知,却是先失4s上的电子成为4s13d1。这是由于3d电子的存在,削弱了原子核对4s电子的吸引而易失去的。过渡元素离子化时,大体是先失去ns电子,但也有先失去(n-1)d电子的,像钇等。能级交错的顺序不是绝对不变的,在原子序数大的原子中,3d轨道可能比4s轨道的能量低。

简单的说,屏蔽效应由于电子相互作用引起的,表现为l相同时,n越大,就是电子离核平均距离越大,势能越大,轨道能量越高。

钻穿效应就是波函数径向有n-l个峰,n相同时,l越小,峰越多,第一峰也钻得越深,势能越低,表现为n相同时,l越大,轨道能量越高。

当n,l综合变化时,一般这么看的:

对于原子的外层电子,n 0.7l越大,能量越高

对于离子的外层电子,n 0.4l越大,能量越高

对于原子或离子的内层电子,n越大,能量越高

这就造成了各能级的能量大小并不一定是按照n大小来排布的。

1、主量子数和角量子数之和越大,能量越高

2、主量子数和角量子数之和相等时,主量子数越大,能量越高

例如,4s轨道主量子数和角量子数之和为4,3d轨道主量子数和角量子数之和为5,于是4s轨道的能量低于3d轨道的能量;而3d轨道和4p轨道主量子数和角量子数之和均为5,但4p轨道的主量子数更大,于是4p轨道的能量高于3d轨道的能

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